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dc.contributor.advisor1Antonio Ferreira Ávilapt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5032990765950518pt_BR
dc.contributor.referee1Maria Teresa Paulino Aguilarpt_BR
dc.contributor.referee2Alexandre da Silva Scaript_BR
dc.creatorFelipe Maués Berghpt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1867947098172896pt_BR
dc.date.accessioned2021-08-02T16:20:28Z-
dc.date.available2021-08-02T16:20:28Z-
dc.date.issued2021-04-16-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/37183-
dc.description.abstractThe nonlinear stress-strain (S-e) relations are required for the finite element analysis (FEA) of elastomeric components. These materials’ response curves are obtained by a series of experiments, mostly tensile and compression tests. Numerous constitutive equations of this class of material are presented in literature. In this work, tensile and compression tests were performed on natural rubber (NR-60) specimens to determine the material constants of multiple constitutive models. In addition, with the aid of experimental bench tests, the load-displacement curve of an automotive rubber mount subjected to a unidirectional load was obtained. In the last step, the material constants were used as input in Abaqus® software, to perform a finite-element analysis of the rubber mount behavior and determine which strain energy model produced the least amount of relative error. The methodology applied in the present study revealed that the Arruda-Boyce and Neo-Hookean constitutive models were the most adequate to reproduce the force-displacement behavior of the rubber mount in 3D finite element simulations.pt_BR
dc.description.resumoAs relações não lineares de tensão-deformação (S-e) são necessárias para a análise de elementos finitos (AEF) de componentes elastoméricos. As curvas de resposta desses materiais são obtidas por uma série de experimentos, principalmente testes de tração e compressão. Diversas equações constitutivas desta classe de material são apresentadas na literatura. Neste trabalho, ensaios de tração e compressão foram realizados em corpos de prova de borracha natural (NR-60) para determinar as constantes de material de múltiplos modelos constitutivos. Além disso, com o auxílio de testes experimentais de bancada, foi obtida a curva força-deslocamento de um coxim automotivo de borracha submetido a uma carga unidirecional. Na última etapa, as constantes do material foram usadas como dados de entrada no software Abaqus®, para realizar uma análise de elementos finitos do comportamento do coxim de borracha e determinar qual modelo de energia de deformação seria capaz de produzir a menor quantidade de erro relativo. A metodologia aplicada no presente estudo revelou que os modelos constitutivos de Arruda-Boyce e Neo-Hookeano foram os mais adequados para reproduzir o comportamento de força-deslocamento do coxim de borracha na simulação 3D de elementos finitos.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICApt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Mecanicapt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectBorrachapt_BR
dc.subjectHiperelasticidadept_BR
dc.subjectModelos constitutivospt_BR
dc.subjectElementos finitospt_BR
dc.subjectCoxim automotivopt_BR
dc.subject.otherEngenharia mecânicapt_BR
dc.subject.otherAutomóveis - Molas e suspensãopt_BR
dc.subject.otherBorrachapt_BR
dc.subject.otherMétodo dos elementos finitospt_BR
dc.titleSeleção de um modelo de material hiperelástico para a análise de elementos finitos de um coxim automotivo de borrachapt_BR
dc.title.alternativeSelection of a hyperelastic material model for the finite element analysis of an automotive rubber mountpt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-4990-6551pt_BR
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